基于盲源分离的多物品安检算法.pdf
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基于盲源分离的多物品安检算法.pdf
本发明涉及的是一种适用于公共安全危险品检测领域的S参数匹配方法,具体的来说是一种通过建立样本的S参数数据库,再将现场检测S参数进行去噪、数据预处理和FastlCA算法分离混合信号后与数据库进行匹配并识别出物品的方法。相比火车站和机场等重点安全区域,公交车这类公共场所具有人流量大,流动速度快的特点,X光检测仪并不适用,而本发明所提到的基于盲源分离的危险品检测分离算法具有收敛速度快,计算简单的特点,非常适合在公交车这类公共场所使用。通过实验数据证实将本发明运用到危险品检测中使检测效率和准确率有明显提高。若提高
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基于改进的排序算法的频域盲源分离算法,包括以下步骤:获取混合信号;对混合信号进行时频变换得到频域混合信号;对频域混合信号进行白化预处理;对预处理后的频域混合信号,在不同频点进行复数独立成分分析(ICA),得到各频点处独立成分;采用改进的排序算法对各频点独立成分进行排序;对排序后的频域信号进行时频反变换,得到时域信号。本发明相比时域算法具有稳定性强,复杂度低的优点;相比采用信号到达角、脉内特征等信号特征的频域盲源分离算法具有通用性强的优点。经实验,本发明对线性混合信号、卷积混合信号、实际混合信号都具有较好的
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基于FFDIAG算法的雷达目标盲源分离方法.pdf
本发明公开了一种基于FFDIAG算法的雷达目标盲源分离方法,其主要思路为:依次计算基于F‑范数的目标矩阵代价函数L(V)和第k个雷达目标矩阵经过第n次迭代后得到的N×N维解混迭矩阵V